Если мощность высоковольтного импульса будет больше мощности защитного диода (например, при аварийном повышении сетевого напряжения до 380 В), защитный диод может выйти из строя. При этом выводы защитного диода окажутся замкнутыми накоротко, что приведёт к перегоранию предохранителя. Остальные элементы схемы останутся неповреждёнными. В данном случае для восстановления работоспособности устройства потребуется заменить и предохранитель, и защитный диод.
При воздействии высоковольтного импульса напряжение на входе диодного моста не превысит максимальное напряжение ограничения защитного диода.
Напряжение ограничения защитного диода зависит от длительности импульса, и для указанного на схеме типа составляет 548 В для 1000 мкс и 706 В для 20 мкс. В большинстве случаев, описанных в, при выборе защитного диода следует руководствоваться напряжением, которое соответствует длительности импульса 1000 мкс. Поэтому будем считать, что напряжение на входе диодного моста, ни при каких обстоятельствах не превысит порог 548 В.
Теперь проанализируем, выдержат ли компоненты устройства напряжение ограничения 548 В. Лампы и предохранитель не учитываются, т.к. их выход из строя не является фатальной неисправностью и легко устраняется заменой. Также можно не учитывать балластный резистор и резистор верхнего плеча делителя напряжения, поскольку высоковольтные и углеродистые (film) резисторы хорошо переносят кратковременные (до 5 секунд) перегрузки, превышающие номинальное напряжение в 1,5 и 2,5 раза соответственно [5]. Долговременной перегрузки в данном случае не будет, т.к. сработает предохранитель.
Диодный мост и транзисторы рассчитаны на 600 В. Как было показано ранее при расчёте балластного резистора, при напряжении 548 В ток через ИОН не превысит 7 мА, что на 5 мА меньше его максимального рабочего тока 12 мА. Ток внутренних диодов МК при сопротивлении верхнего плеча делителя напряжения 620 кОм не превысит I = 548 / 620000 = 0,88 мА, что укладывается в допустимый предел 1 мА.
Таким образом, повышение сетевого напряжения до уровня ограничения защитного диода не приведёт к выходу из строя элементов схемы.
н) Расчёт потребляемой мощности
Как следует из анализа принципиальной схемы, потребляемый ток складывается из следующих составляющих: ток делителя напряжения Iд, ток стабилитрона Iст, и ток нагрузки блока питания Iн. В силу малых величин, обратные токи защитного диода, выпрямительного моста, транзисторов, а также токи утечки конденсаторов не учитываются. Итак,
P = Uвх • (Iд + Iст + Iн). (2.10)
Ток делителя напряжения определим по закону Ома с учётом падения напряжения на диодах выпрямительного моста:
P = Uвх• (((Uвх – Uд) / Rд) + Iст +Iн). (2.11)
Для расчёта тока стабилитрона и тока нагрузки преобразуем формулу (2.4), использованную при расчёте балластного резистора, к виду:
Iст + Iн = (Uвх – 2•Uд – Uст) / Rб. (2.12)
С учётом коэффициента, учитывающего отклонение сопротивлений резисторов, конечная формула будет иметь вид:
P = Uвх • [((Uвх – 2•Uд) / Rд•Кr) + ((Uвх – 2•Uд – Uст) / Rб•Кr)] (2.13)
Рассчитаем максимальную мощность, потребляемую устройством в ждущем режиме, при номинальном напряжении сети Uвх = 220 В и минимальном напряжении стабилизации Uст = 4,95 В.
Падение напряжения на диоде выпрямительного моста Uд = 0,65 В.
Общее сопротивление делителя напряжения определяется суммой последовательно включенных сопротивлений:
Rд = 620000 + 9100 = 629100 (Ом).
По аналогии:
Rб = 30000 + 30000 = 60000 (Ом).
Отклонение номиналов резисторов 5%, т.е Кr = 0,95.
Подставляем данные в формулу (2.13):
P = 220 • [((220 – 2•0,65) / 629100•0,95) +
+((220 – 2•0,65 – 4,95) / 60000•0,95)] =
= 220 • [0,00037 + 0,0038] = 0,92 (ВА).
Потребляемый устройством ток от сети в ждущем режиме при номинальном сетевом напряжении, составляет 4,0 мА.
Отсюда P = 220 • 0,004 = 0,88 ВА, что находится в пределах рассчитанной величины.
Поскольку в ждущем режиме устройство представляет собой чисто активную нагрузку, активная мощность в данном случае эквивалентна полной мощности: Р = 0,92 ВА = 0,92 Вт.
Интересно отметить, что при увеличении яркости канала с минимума до максимума коэффициент мощности (power factor) увеличивается с 0,22 до 0,98.
Рассчитанная потребляемая мощность соответствует европейской директиве 1275/2008/ЕС от 17 декабря 2008 года, согласно которой уровень энергопотребления устройств, выпускаемых с 07 января 2010 года, не должен превышать 1 Вт в ждущем режиме.
2.7 Разработка схемы электрической принципиальной
После выбора компонентов и расчета элементной базы приступаем к разработке схемы электрической принципиальной в Accel EDA (Рис. 2.7).
Рисунок 2.7 - Принципиальная схема устройства автоматического регулирования света в Accel EDA
Схема электрическая принципиальная устройства автоматического регулирования света на микроконтроллере приведена в Приложении Ж.
3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ
В данном разделе проводится технико-экономический расчет стоимости устройства автоматического регулирования света.
Стоимость устройства будет состоять из стоимости разработки ПО для микроконтроллера и стоимости разработки конструкторской документации и сборки устройства.
3.1 Расчет расходов ПО для микроконтроллера, которое разрабатывается
Исходные данные для расчета стоимости разработки ПО, которое разрабатывается приведенны в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Данные на 1.01.2010 г.
№п/п | Статьи затрат | Усл. обозн. | Ед. изм. | Значения | |
Проектирование и разработка ПЗ | |||||
1 | Часовая тарифная ставка программиста | Зпр | грн. | 8,00 | |
2 | Коэффициент сложности программы | с | коэф. | 1,40 | |
3 | Коэффициент коррекции программы | Р | коэф. | 0,05 | |
4 | Коэффициент увеличения расходов труда | Z | коэф. | 1,3 | |
5 | Коэффициент квалификации программиста | k | коэф. | 1,0 | |
6 | Амортизационные отчисления | Амт | % | 10,0 | |
7 | Мощность компьютера, принтера | WМ | Квт/ч | 0,40 | |
8 | Стоимость ПЕОМ IBM Sempron LE1150(AM2)/1GB/TFT | Втз | грн. | 3200,00 | |
9 | Тариф на электроэнергию | Це/е | грн. | 0,56 | |
10 | Норма дополнительной зарплаты | Нд | % | 15,0 | |
11 | Отчисление на социальные расходы | Нсоц | % | 37,2 | |
12 | Транспортно-заготовительные расходы | Нтр | % | 4,0 | |
Эксплуатация П0 | |||||
13 | Численность обслуживающего персонала | Чо | чел | 1 | |
14 | Часовая тарифная ставка обслуживающего персонала | Зперс | грн. | 6,00 | |
15 | Время обслуживания систем | То | час/г | 150 | |
16 | Стоимость ПЕОМ | Втз | грн. | 3200,00 | |
17 | Норма амортизационных отчислений на ПЕОМ | На | % | 10,0 | |
18 | Норма амортизационных отчислений на ПЗ | НаП | % | 10,0 | |
19 | Накладные расходы | Рнак | % | 25,0 | |
20 | Отчисление на содержание и ремонт ПЕОМ и ПО | Нр | % | 10,0 | |
21 | Стоимость работы одного часа ПЕОМ | Вг | грн. | 6,5 |
Первичными исходными данными для определения себестоимости ПО является количество исходных команд (операторов) конечного программного продукта. Условное количество операторов Q в программе задания может быть оценено по формуле:
, (3.1)где у – расчетное количество операторов в программе, что разрабатывается (единиц);
с – коэффициент сложности программы;
р – коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки.
Рассчитанное количество операторов в разработанной программе – 500.
Коэффициент с – относительная сложность задания относительно отношения к типичной задаче, сложность которой принята более 1, лежит в границах от 1,25 до 2,0 и выбирается равным 1,30.
Коэффициент коррекции программы р – увеличение объема работ за счет внесения изменений в программу лежит в границах от 0,05 до 0,1 и выбирается равным 0,05.
Подставим выбранные значения в формулу (3.1) и определим величину Q:
Q = 500∙1,3 (1 + 0,05) = 682,5.
3.2 Расчет расходов на создание ПО
Расчет расходов на ПО проводится методом калькуляции расходов, в основу которого положена трудоемкость и заработная плата разработчиков. Трудоемкость разработки ПЗ рассчитывается по формуле:
(3.2)где То – расходы труда на описание задания;
Ти – расходы труда на изучение описания задания;
Та – расходы труда на разработку алгоритма решения задания;
Тп – расходы труда на составление программы по готовой блок-схеме;
Тотл – расходы труда на отладку программы на ЭВМ;
Тд – расходы труда на подготовку документации.
Составные расходы труда, в свою очередь, можно определить по числу операторов Q для ПО, что разрабатывается. При оценке составных расходов труда используются:
- коэффициенты квалификации разработчика алгоритмов и программ – к;
– увеличение расходов труда в результате недостаточного описания задания – Z.
Коэффициент квалификации разработчика характеризует меру подготовленности исполнителя к порученной ему работе (он задается в зависимости от стажа работы), к = 1,0.